Der Ionenstabwasserbehandler basiert auf dem Prinzip der physikalischen Wasserbehandlung einer Generation, der hauptsächlich aus einer Verbundsonde aus einer Stablegierung und einem Steuerkasten besteht, das hohe Spannung erzeugt. Das Schaltkasten liefert einen Gleichstrom von über 18.000 V, wodurch ein hochspannendes elektrostatisches Feld um die Stebigkörperlegierungssonde im Wasser herum erzeugt wird, um die kontinuierliche Behandlung des Wassers aufrechtzuerhalten. Nach den polaren Eigenschaften der Wassermoleküle sind die Wassermoleküle im natürlichen Zustand ungeordnet, aber im Hochspannungsstatischen Feld finden die Wassermoleküle eine regelmäßige Anordnung statt. Es kann das Cationion (Ca2 +, Mg2 +), das Anion (Cl- und SO42 -) im Wasserkörper umgeben werden, um die chemischen Reaktionen zu verhindern und den Potentialdifferenz zwischen Wassermolekülen und Geräten zu bilden, um die Fähigkeit zu binden, sich an Geräten zu sammeln, um die Skalierung zu verhindern. Die elektronische Bindungskraft zwischen den Kalkmolekülen im Hochspannungs-statischen Feld kann zerstört werden, die Kristallstruktur verändert, sie entspannt und die Dipolabstand der Wassermoleküle vergrößert, die Hydrierungsfähigkeit mit Salzmolekulen verbessert, so dass der Kalk allmählich erodiert und abfällt.
Struktur und Arbeitsprinzip des Ionenstangwasserbehandlers:
Der Ionenstabwasserbehandler basiert auf dem Prinzip der physikalischen Wasserbehandlung einer Generation, der hauptsächlich aus einer Verbundsonde aus einer Stablegierung und einem Steuerkasten besteht, das hohe Spannung erzeugt. Das Schaltkasten liefert einen Gleichstrom von über 18.000 V, wodurch ein hochspannendes elektrostatisches Feld um die Stebigkörperlegierungssonde im Wasser herum erzeugt wird, um die kontinuierliche Behandlung des Wassers aufrechtzuerhalten. Nach den polaren Eigenschaften der Wassermoleküle sind die Wassermoleküle im natürlichen Zustand ungeordnet, aber im Hochspannungsstatischen Feld finden die Wassermoleküle eine regelmäßige Anordnung statt. Kann in den Wasserkörpern Cationionen (Ca2+, Mg2+), Anionen ( Cl- und SO42-) umgeben, um das Auftreten ihrer chemischen Reaktionen zu verhindern, und bildet eine Potentialdifferenz zwischen Wassermolekülen und Geräten, die die Fähigkeit bindet, Ionen an die Geräte zu sammeln, um die Skalierung zu verhindern. Die elektronische Bindungskraft zwischen den Kalkmolekülen im Hochspannungs-statischen Feld kann zerstört werden, die Kristallstruktur verändert, sie entspannt und die Dipolabstand der Wassermoleküle vergrößert, die Hydrierungsfähigkeit mit Salzmolekulen verbessert, so dass der Kalk allmählich erodiert und abfällt. Unter der Wirkung des Hochspannungsstatischen Feldes kann der Wasserkörper auch eine gewisse Menge Ozon (O3) erzeugen, Ozon hat eine starke Oxidationsfähigkeit, kann in der Innenwand des Geräteskasters eine Dichtschicht von ein paar Mikrometer erzeugen, was die Korrosion des Systems erheblich verlangsamen kann. Ozon hat auch eine starke Rolle, um Mikroben zu töten, 600-3000 Mal mehr als Chlor-Block, kann Mikroben schnell töten, Hochspannungsstatisches Feld hat auch das Biofeld der Bakterien und Algen im Wasser verändert, um ihre Stoffwechselfähigkeit zu unterdrücken.
2. Installation und Betrieb des Ionenstangwasserbehandlers:
Die Installation von Hochspannungs-elektrostatischen Wasserbehandlungsgeräten ist äußerst einfach, sie können in der Rohrleitung des Systems installiert werden, oder Dutzende von Hunderten von Clustern können in einem Wasserbehälter oder in einem Spülbecken unter dem Kühlturm installiert werden, mit Array-Methoden installiert werden, die Tausende bis Zehntausende von Tonnen von zirkulierendem Wasser verarbeiten können und Fernüberwachungsgeräte anschließen können, um den Arbeitszustand des Hochspannungs-elektrostatischen Wasserbehandlungsgerätes in einem Maschinenraum oder einem Steuerzentrum zu überwachen. Die Stromversorgung kann arbeiten, der einzelne Stromverbrauch ist weniger als 15 Watt, keine persönliche Verwaltung erforderlich ist, nur regelmäßig beobachten Sie, ob die Gerätelanzeige normal funktioniert, ist es sicher und bequem.
2. Vorteile der Methode des Ionenstangwasserbehandlers
1. Vorteile der Wirkung
Vergleich mit anderen physikalischen Methoden zur Behandlung von Wasser
Derzeit ist neben der Hochspannungs-Elektrostatik-Behandlung der Kreislaufkühlung Wasser, die häufig angewendet wird Magnetfeld-Behandlung Kreislaufkühlung Wasser, dessen Prinzip laut Faraday elektromagnetische Theorie, Kreislaufwasser unter der Wirkung von äußeren Kräften durch das Magnetfeld, für das Schneiden der magnetischen Leitung Bewegung, wird das Wasser erzeugen elektrische Ladung und elektrische Bewegung der Ladung. So entstand eine physikalische Veränderung wie die Differenz des Strompotenzials und erzeugte Elektrizität, je höher die Magnetfeldstärke ist, je dichter die Magnetlinie ist, je schneller die Bewegungsgeschwindigkeit des Wassers ist, je niedriger der Widerstand des Wassers, desto mehr Elektrizität erzeugt, desto deutlicher sind die physikalischen Veränderungen des Wassers. Das Wasser wird dann magnetisiert.
Dieses Wasser kann als magnetisches oder magnetisiertes Wasser bezeichnet werden. Gleichzeitig kann man sehen, dass das Wasser effektiv magnetisiert wird, bedingt ist, spezifisch für das Kühlwassersystem, muss der Wasserstrom im System vertikal perpendicular zu der Magnetlinie zirkulieren, mit einer bestimmten Anzahl von Wasserströmen die entsprechende Magnetfeldstärke und die entsprechende Dichte der Magnetlinie schneiden, sollte es auch ausreichende Strömungsgeschwindigkeit geben, um effektive Magnetisierung des Wassers durchzuführen. Wenn der Magnetisierungsgrad nicht ausreichend ist und sich die Eigenschaften des Wassers nicht erheblich verändern, wird es keine offensichtliche Wirkung bei der Verwendung haben. Magnetisiertes Wasser nach einer gewissen Zeit, das heißt, durch eine gewisse Entfernung fließt, wird das magnetisierte Wasser durch die physikalische und chemische Veränderung an sich selbst und die Reaktion des magnetisierten Wassers im Kontakt mit der Metallrohrwand und anderen Substanzen allmählich die magnetisierte Energie verbrauchen. Daher ist eine rechtzeitige und richtige Anwendung sehr wichtig.